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半封闭管道内瓦斯-煤尘耦合爆炸实验研究 被引量:3
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作者 景国勋 刘闯 +4 位作者 段新伟 郭邵帅 张胜旗 吴昱楼 邵泓源 《煤炭学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第S01期157-163,共7页
瓦斯-煤尘耦合爆炸事故危及煤矿工业的健康发展。为进一步研究半封闭垂直空间内瓦斯和煤尘耦合爆炸的压力规律,自制了包括爆炸腔和传播管道以及配套设备的半封闭垂直管道系统,其中爆炸腔和传播管道同时收集压力数据。在系统内进行25,50,... 瓦斯-煤尘耦合爆炸事故危及煤矿工业的健康发展。为进一步研究半封闭垂直空间内瓦斯和煤尘耦合爆炸的压力规律,自制了包括爆炸腔和传播管道以及配套设备的半封闭垂直管道系统,其中爆炸腔和传播管道同时收集压力数据。在系统内进行25,50,100,200 g/m^34种煤尘浓度下45,75,106,150μm 4种粒径与9%瓦斯耦合爆炸的实验,通过实验数据结合理论对比分析了爆炸腔与传播管道中最大爆炸压力与最大压力上升速率的变化规律。实验结果表明:①随着煤尘粒径的减小,爆炸腔与传播管道中最大爆炸压力和最大压力上升速率逐渐增大,粒径为45μm时达到最大;爆炸腔内最大爆炸压力增大幅度高于传播管道,最大压力上升速率与煤尘粒径呈线性变化趋势;传播管道内最大压力上升速率随着煤尘粒径的减小变化幅度增大,没有明显线性关系。②随着煤尘浓度的增加,爆炸腔与传播管道中最大爆炸压力与最大压力上升速率先增大后减小,在达到峰值前,爆炸腔内最大爆炸压力与最大压力上升速率的增大幅度高于传播管道。③当瓦斯体积分数小于9.5%,瓦斯-煤尘耦合爆炸存在最优煤尘浓度,使最大爆炸压力达到峰值;煤尘浓度超过最优浓度时,煤尘对耦合爆炸有抑制作用;50 g/m^3煤尘参与时,最大爆炸压力达到峰值,为最优煤尘浓度;200 g/m^3煤尘参与时,煤尘对耦合爆炸有明显抑制作用。 展开更多
关键词 瓦斯 煤尘 耦合爆炸 最大爆炸压力 最大压力上升速率
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耦合爆炸式鱼雷战斗部研究现状与展望 被引量:1
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作者 鲁忠宝 李军林 +3 位作者 鲁海玲 黎勤 朱奇峰 哈海荣 《水下无人系统学报》 2022年第3期314-320,共7页
随着水下目标抗爆能力的不断提高,传统鱼雷战斗部由于装药能量、能量利用率以及作用模式等的限制,难以对目标造成高效毁伤,因此需要寻求新型鱼雷战斗部形式。文中分别介绍了多装药耦合爆炸式鱼雷战斗部、炸药与燃料耦合爆炸式鱼雷战斗... 随着水下目标抗爆能力的不断提高,传统鱼雷战斗部由于装药能量、能量利用率以及作用模式等的限制,难以对目标造成高效毁伤,因此需要寻求新型鱼雷战斗部形式。文中分别介绍了多装药耦合爆炸式鱼雷战斗部、炸药与燃料耦合爆炸式鱼雷战斗部相关技术的研究现状及应用前景,同时论述了炸药与电池耦合爆炸式鱼雷战斗部相关技术的研究必要性与可行性。研究表明,上述3种耦合爆炸式鱼雷战斗部均可有效提高对目标的毁伤威力。最后对3种耦合爆炸式鱼雷战斗部技术后续研究进行了展望。 展开更多
关键词 鱼雷战斗部 耦合爆炸 毁伤
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煤自燃气体特征及其对瓦斯爆炸下限影响实验研究 被引量:7
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作者 顾周杰 刘贞堂 +3 位作者 刘浩雄 钱继发 林松 李晓亮 《工矿自动化》 北大核心 2019年第11期59-64,69,共7页
现有研究大多从煤自燃单组分气体或部分组分混合气体角度对瓦斯爆炸极限进行分析,而对煤自燃过程中不同阶段产生的混合气体对瓦斯爆炸极限的影响分析不足,对煤自燃与瓦斯爆炸的耦合致灾开展的实验研究较少。针对上述问题,通过模拟煤自... 现有研究大多从煤自燃单组分气体或部分组分混合气体角度对瓦斯爆炸极限进行分析,而对煤自燃过程中不同阶段产生的混合气体对瓦斯爆炸极限的影响分析不足,对煤自燃与瓦斯爆炸的耦合致灾开展的实验研究较少。针对上述问题,通过模拟煤自燃实验装置研究了煤自燃过程中气体生成特征规律;采用20L球形爆炸装置对瓦斯混合煤自燃各个阶段生成气体进行实验,研究了煤自燃气体对瓦斯爆炸下限的影响。实验结果表明,实验煤样自燃过程中产生的可燃性气体主要为CH4,CO,C2H4,C2H6,C2H2等,其中CH4和CO体积分数最高,最高体积分数分别为0.75%和0.37%;煤自燃不同阶段产生的可燃性气体含量随自燃时间的增加和温度的升高均呈现增大趋势,煤自燃加热初期,温度小于80℃主要产生了CH4,CO可燃性气体,CO可以作为煤自燃缓慢氧化阶段的标志气体;随着自燃时间的持续,温度超过80℃后,开始产生C2H4和C2H6,随后逐渐产生C3H8气体,C2H4的出现表明煤氧化进入了加速阶段;煤氧化自燃后期,大约到220℃时出现C2H2,此时煤进入激烈氧化阶段;低体积分数的CO能抑制瓦斯爆炸,高体积分数CO能促进瓦斯爆炸,导致爆炸压力变大,爆炸下限降低;煤自燃过程中产生的混合气体增大了瓦斯爆炸压力,爆炸下限最大降低了0.55%,瓦斯爆炸的危险性变大。 展开更多
关键词 煤自燃气体特征 煤自燃与瓦斯爆炸耦合致灾 瓦斯爆炸极限 瓦斯爆炸压力 瓦斯爆炸下限
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奥托-Ⅱ推进剂的冲击波感度和能量输出特性 被引量:1
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作者 胡宏伟 鲁忠宝 +2 位作者 杨睿 宋浦 吕汝信 《爆破器材》 CAS 2015年第5期10-12,17,共4页
为了研究奥托-Ⅱ[m(1,2丙二醇二硝酸酯)/m(癸二酸二丁酯)/m(邻二硝基二苯胺):76.0/23.5/0.5)]推进剂的安全性和能量输出特性,利用大隔板试验和空中爆炸压力测试系统分别测试了奥托-Ⅱ推进剂的冲击波感度和能量输出特性。结果表明:奥托-... 为了研究奥托-Ⅱ[m(1,2丙二醇二硝酸酯)/m(癸二酸二丁酯)/m(邻二硝基二苯胺):76.0/23.5/0.5)]推进剂的安全性和能量输出特性,利用大隔板试验和空中爆炸压力测试系统分别测试了奥托-Ⅱ推进剂的冲击波感度和能量输出特性。结果表明:奥托-Ⅱ推进剂的临界隔板厚度(L50)为17.5 mm,临界起爆压力约为11.03GPa,与铸装TNT接近,具有较好的安全性。与1.0 kg A-IX-I[m(RDX)/m(钝感剂):95.0/5.0)]炸药相比,1.0 kg的A-IX-I和1.96 kg的奥托-Ⅱ推进剂耦合爆炸产生的冲击波超压和冲量分别提高了62.8%和25.9%,主发装药和推进剂的耦合爆炸是提高鱼雷爆炸威力的一种新型设计思路。 展开更多
关键词 奥托-Ⅱ推进剂 大隔板试验 冲击波感度 爆炸威力 耦合爆炸
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Pressure-relief and permeability-increase technology of high liquid–solid coupling blast and its application 被引量:3
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作者 Hao Zhiyong Zhou Chao +2 位作者 Lin Baiquan Pang Yuan Li Ziwen 《International Journal of Mining Science and Technology》 SCIE EI 2014年第1期45-49,共5页
As for the coal seam with high stress,high gas and low permeability,a single technology cannot prevent the complex dynamic disasters.Because of this,the study proposes a new method of pressure-relief and permeability-... As for the coal seam with high stress,high gas and low permeability,a single technology cannot prevent the complex dynamic disasters.Because of this,the study proposes a new method of pressure-relief and permeability-increase technology of the high liquid–solid coupling blast.Through coal seam injection and charging structure change,the paper fully works out the dual functions of the water and explosion.Using the theoretical calculation,numerical simulation and physical experiments,we obtained that the initial blasting stress,displacement and overpressure of the liquid–solid coupling blast are much better than that of ordinary blasting.The technology has been used in the relative coal mine,and the application results show that the technique has effectively prevented the coal and gas outburst,which has a wide range of application. 展开更多
关键词 High stress High gasLow permeability coal seamLiquid-solid coupling blast
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